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行业动态
纳米材料改性

纳米材料具有表面效应、小尺寸效应、光学效应、 量子尺寸效应、 宏观量子尺寸效应等特殊性质。纳米复合材料的制备方法主要有:溶胶-凝胶法、原位聚合法、共混法、插层法、辐射合成法、自组装技术制备法等。
用预聚体法合成了不同含量含铵离子有机黏土( 0~5%)的水性聚氨酯/有机黏土纳米复合材料。实验结果表明:随着有机黏土含量的增加,纳米复合材料的粒径随之增加,而胶膜在水中的膨胀性却随之减小,并在含量为 2%时膨胀性最低,再增加则不变。纳米复合材料的热稳定性、力学性能和黏结强度也是随着有机黏土的含量的增加而增加,在 2%时各项性能达到最佳。
先用羟基磷灰石与异佛尔酮二异氰酸酯( IPDI)接枝共聚,得到含—NCO 基的羟基磷灰石纳米粒子( HAp-g-NCO)作为交联剂;再以IPDI , PBA1000 , 二 羟 甲 基 丙 酸 ( DMPA ) 和HAp-g-NCO 为原料通过原位聚合法合成了水性聚氨酯/羟基磷灰石纳米复合材料。 讨论了不同羟基磷灰石纳米粒子( HAp NPs)含量对复合材料的性能的影响。实验结果表明:当 HAp NPs≤2.0%时,由于 HAp NPs 与聚氨酯形成交联网络结构, 纳米复合材料的拉伸强度、断裂伸长率和热稳定性得到显著提高。在 HAp NPs 含量为 1.6%时,纳米复合材料的耐水性最好。 用纳米 CaCO3 合成了聚氨酯/CaCO3 纳米复合材料。实验发现,与纯的水性聚氨酯相比较,合成的纳米复合材料在纳米 CaCO3加入量为 6%时其热稳定性得到很大提高。
在水性聚氨酯中加入纳米材料进行改性后,大大提高材料的耐冲击、附着力、耐老化、耐腐蚀和抗紫外线等性能。因此,纳米材料改性水性聚氨酯可适用于航天、航海和汽车等高端行业中。
纳米材料具有表面效应、小尺寸效应、光学效应、 量子尺寸效应、 宏观量子尺寸效应等特殊性质。纳米复合材料的制备方法主要有:溶胶-凝胶法、原位聚合法、共混法、插层法、辐射合成法、自组装技术制备法等。
用预聚体法合成了不同含量含铵离子有机黏土( 0~5%)的水性聚氨酯/有机黏土纳米复合材料。实验结果表明:随着有机黏土含量的增加,纳米复合材料的粒径随之增加,而胶膜在水中的膨胀性却随之减小,并在含量为 2%时膨胀性最低,再增加则不变。纳米复合材料的热稳定性、力学性能和黏结强度也是随着有机黏土的含量的增加而增加,在 2%时各项性能达到最佳。
先用羟基磷灰石与异佛尔酮二异氰酸酯( IPDI)接枝共聚,得到含—NCO 基的羟基磷灰石纳米粒子( HAp-g-NCO)作为交联剂;再以IPDI , PBA1000 , 二 羟 甲 基 丙 酸 ( DMPA ) 和HAp-g-NCO 为原料通过原位聚合法合成了水性聚氨酯/羟基磷灰石纳米复合材料。 讨论了不同羟基磷灰石纳米粒子( HAp NPs)含量对复合材料的性能的影响。实验结果表明:当 HAp NPs≤2.0%时,由于 HAp NPs 与聚氨酯形成交联网络结构, 纳米复合材料的拉伸强度、断裂伸长率和热稳定性得到显著提高。在 HAp NPs 含量为 1.6%时,纳米复合材料的耐水性最好。 用纳米 CaCO3 合成了聚氨酯/CaCO3 纳米复合材料。实验发现,与纯的水性聚氨酯相比较,合成的纳米复合材料在纳米 CaCO3加入量为 6%时其热稳定性得到很大提高。
在水性聚氨酯中加入纳米材料进行改性后,大大提高材料的耐冲击、附着力、耐老化、耐腐蚀和抗紫外线等性能。因此,纳米材料改性水性聚氨酯可适用于航天、航海和汽车等高端行业中。
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